差差差に制限された,高エネルギー,電気光学的にQスイッチされたNd:YAG Innoslabレーザーは,スラブBBOポッケルズ細胞をベースにしています
Optics express
|February 20, 2026
まとめ
この研究では,板状のBBO結晶を用いた新しいポッケルズ細胞を開発し,高エネルギーレーザーの電場均一性を改善しました. 新しい設計により,Nd:YAGレーザーの一貫した光学変調と,差差差がほぼ制限されたビーム出力を実現しました.
科学分野:
- 光学とフォトニック
- レーザー技術 レーザー技術
- 材料科学 材料科学とは
背景:
- 現在,正方形の開口を持つポッケルズ電池は,Nd:YAG Innoslabハイブリッドキャビティのような高エネルギーレーザーシステムにはあまり適していません.
- スラブ型の電気光学結晶は,大きな単一パルスエネルギーと大きな空洞モードサイズに優位性があります.
研究 の 目的:
- 大きな板状のBBO結晶を使ってポッケルズ細胞を構成する.
- 電気フィールドの均一性を高め,一貫した光学変調のためにアセンブリのストレスを軽減します.
- Nd:YAGレーザーシステムで開発されたポケルズ細胞の性能を検証するために.
主な方法:
- 単一で大きな板状のバリウムフッ化物 (BBO) 結晶を用いたポッケルズ細胞の製造.
- 絶滅比,コノスコプ的干渉パターン,外腔変調の実験的試験.
- プーケルズ電池の統合と性能評価,連続式およびパルス式ポンプ式Nd:YAGハイブリッドキャビティレーザー.
主要な成果:
- 連続ポンプで37.54Wの出力 (2kHzの繰り返し率,6.5nsのパルス幅) を達成しました.
- パルスポンプで21.3mJの出力エネルギー (100Hzの繰り返し率,7.77nsのパルス幅) が得られた.
- 連続式とパルス式の両方のポンプコンフィギュレーションで,近距離分散制限ビーム出力が実証されています.
結論:
- 開発された板状のBBO結晶ポッケルズ電池は,強化された電場均一性と一貫した光学変調を提供します.
- Pockelsのセル包装は,統合された光学レーザーシステムにおける高性能アプリケーションで検証されています.
- このポッケルズ電池の設計は,高解像度計測学と高エネルギーレーザーシステムの進歩をサポートしています.


